一种耐磨超疏水环氧树脂涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN114940855A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210710740.9

    申请日:2022-06-22

    摘要: 本发明公开了一种耐磨超疏水环氧树脂涂层的制备方法,先将环氧树脂粘合剂EP及环氧固化剂溶解在溶剂中形成环氧树脂溶液,将疏水二氧化硅SiO2纳米颗粒和环氧树脂粘合剂EP以及聚二甲基硅氧烷PDMS溶解在溶剂中形成SiO2/EP/PDMS复合溶液,然后将环氧树脂溶液喷涂在玻璃片表面,待溶剂挥发后,进一步将SiO2/EP/PDMS复合溶液喷涂在环氧树脂打底的玻璃片表面,常温干燥,得到耐磨超疏水环氧树脂涂层。本发明所制备的涂层具有较好的超疏水性,同时具备机械坚固性、耐化学稳定性能和耐候性能。

    CNTs改性聚氨酯海绵制备三维多孔阻盐界面蒸发器的方法

    公开(公告)号:CN114702093A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210405922.5

    申请日:2022-04-18

    摘要: 本发明公开了CNTs改性聚氨酯海绵制备三维多孔阻盐界面蒸发器的方法,利用聚氨酯海绵作为快速传输水的初始三维多孔框架,利用碳纳米管CNTs作为黑色吸光物质,将CNTs和聚二甲基硅氧烷PDMS的复合分散液一步喷涂在聚氨酯海绵上表面制备光热转换层,进一步采用喷涂和浸涂聚乙烯醇PVA的方式对光热转换层的反面亲水改性,得到具有超疏水‑疏水‑亲水‑超亲水结构的三维多孔阻盐界面蒸发器。本发明通过喷涂和亲水改性的方式在海绵基底的厚度上制备出具有超疏水‑疏水‑亲水‑超亲水的润湿性梯度结构,该结构确保水的单向传递作用并控制水的输送速度和蒸发速率达到平衡,减少盐沉积,解决了多孔材料内部充满大量水的问题,使其具有较小的热损失。

    一种钾长石制取硫酸铝钾的方法

    公开(公告)号:CN107585782B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201710744705.8

    申请日:2017-08-25

    IPC分类号: C01F7/76

    摘要: 本发明公开了一种钾长石制取硫酸铝钾的方法,属于化工生产领域。将钾长石粉体与硝酸溶液混合进行微波水热预处理。然后将硝酸微波水热预处理后的钾长石粉体与KOH水溶液混合,进行微波水热反应,经过滤、洗涤、干燥,得到长度为3~5μm、直径为0.2~0.5μm的酸溶性硅酸铝钾棒状粒子。室温下,将得到的酸溶性硅酸铝钾棒状粒子溶解在硫酸溶液中,经冷却,过滤,得到硫酸铝钾透明晶体。本发明技术相比现有钾长石微波水热处理技术和酸溶技术,缩短了反应时间,降低了反应温度、KOH浓度、硫酸浓度,进而节约了生产成本和能源,同时也大大降低了钾长石在综合利用过程中对设备的腐蚀,有望实现工业化生产。

    一种钾长石制取白色硅胶的方法

    公开(公告)号:CN107416845A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710744706.2

    申请日:2017-08-25

    IPC分类号: C01B33/154 C01B33/26

    摘要: 本发明公开了一种钾长石制取白色硅胶的方法,属于化工生产领域。将钾长石粉体与硝酸溶液混合进行微波水热预处理。然后将硝酸微波水热预处理后的钾长石粉体与KOH水溶液混合,进行微波水热反应,经过滤、洗涤、干燥,得到酸溶性硅酸铝钾棒状粒子。将得到的酸溶性硅酸铝钾棒状粒子溶解在硫酸溶液中进行微波水热,经过滤、洗涤、干燥,得到白色硅胶。本发明技术相比现有钾长石综合利用技术,缩短了反应时间,降低了反应温度、KOH浓度、酸浓度,进而节约了生产成本和能源,同时也大大降低了钾长石在综合利用过程中对设备的腐蚀,有望实现工业化生产。

    一种废箱板纸生产育果袋外袋纸的方法

    公开(公告)号:CN102733252A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210218308.4

    申请日:2012-06-28

    发明人: 张美云 王兴

    摘要: 一种废箱板纸生产育果袋外袋纸的方法,包括碎浆、配浆、湿部化学、网部成形、压榨脱水、层合法/涂布法、烘干、卷取和分切复卷得到成品。本发明生产的苹果育果袋外袋纸采用100%废箱板纸作为原料,在保证产品质量的同时,大大降低的育果袋纸的生产成本,同时增加了纸张的透气性能,为更广泛的普及果实套袋技术,解决农民担心成本高的问题找到了办法。以废箱板纸做纤维原料,在客户对纸张颜色要求不高的情况下,还可节省纸张浆内染黄的环节。本发明可用于生产苹果育果袋外袋纸,不仅降低了生产成本,其质量还满足果实生长的需要,防止了农药风雨的侵蚀,增强了果实表面的光泽。

    CNTs改性聚氨酯海绵制备三维多孔阻盐界面蒸发器的方法

    公开(公告)号:CN114702093B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202210405922.5

    申请日:2022-04-18

    摘要: 本发明公开了CNTs改性聚氨酯海绵制备三维多孔阻盐界面蒸发器的方法,利用聚氨酯海绵作为快速传输水的初始三维多孔框架,利用碳纳米管CNTs作为黑色吸光物质,将CNTs和聚二甲基硅氧烷PDMS的复合分散液一步喷涂在聚氨酯海绵上表面制备光热转换层,进一步采用喷涂和浸涂聚乙烯醇PVA的方式对光热转换层的反面亲水改性,得到具有超疏水‑疏水‑亲水‑超亲水结构的三维多孔阻盐界面蒸发器。本发明通过喷涂和亲水改性的方式在海绵基底的厚度上制备出具有超疏水‑疏水‑亲水‑超亲水的润湿性梯度结构,该结构确保水的单向传递作用并控制水的输送速度和蒸发速率达到平衡,减少盐沉积,解决了多孔材料内部充满大量水的问题,使其具有较小的热损失。

    一种多孔网状Zn2Ti3O8/TiO2纳米复合片状粒子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108511730B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201810415092.8

    申请日:2018-05-03

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/48 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种多孔网状Zn2Ti3O8/TiO2纳米复合片状粒子及其制备方法和应用,属于材料制备领域。以H1.07Ti1.73O4作为前驱体,经过H2O2处理得到过氧化层状钛酸,再将过氧化层状钛酸在Zn(CH3CH2O)2·2H2O溶液中搅拌不同时间,得到层状Zn2+离子交换产物,再经热处理制得多孔网状Zn2Ti3O8/TiO2纳米复合片状粒子。本发明技术制备的多孔网状Zn2Ti3O8/TiO2纳米复合片状粒子的粒径小、具有大的比表面积,良好的倍率性能以及循环性能,并且其制备工艺简单,周期短,离子交换较为高效和彻底,能将金属盐中的离子更多地交换到层间,能耗低,重复性高,利于工业化生产和使用。

    一种钾长石制取白色硅胶的方法

    公开(公告)号:CN107416845B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201710744706.2

    申请日:2017-08-25

    IPC分类号: C01B33/154 C01B33/26

    摘要: 本发明公开了一种钾长石制取白色硅胶的方法,属于化工生产领域。将钾长石粉体与硝酸溶液混合进行微波水热预处理。然后将硝酸微波水热预处理后的钾长石粉体与KOH水溶液混合,进行微波水热反应,经过滤、洗涤、干燥,得到酸溶性硅酸铝钾棒状粒子。将得到的酸溶性硅酸铝钾棒状粒子溶解在硫酸溶液中进行微波水热,经过滤、洗涤、干燥,得到白色硅胶。本发明技术相比现有钾长石综合利用技术,缩短了反应时间,降低了反应温度、KOH浓度、酸浓度,进而节约了生产成本和能源,同时也大大降低了钾长石在综合利用过程中对设备的腐蚀,有望实现工业化生产。

    一种含锌层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法

    公开(公告)号:CN107381628B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201710744719.X

    申请日:2017-08-25

    IPC分类号: C01G23/00

    摘要: 本发明公开了一种含锌层状钛酸钾板状粒子及其制备方法,属于材料制备领域。将TiO2和Zn(NO3)2·6H2O加入到KOH水溶液中,搅拌使原料混合均匀,进行水热反应,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含锌层状钛酸钾板状粒子。该板状粒子的组成表达式为K0.8Zn0.4Ti1.6O4,其长度为1~2μm,厚度为100~200nm。相比传统固相法与熔盐法,本发明技术制备的层状K0.8Zn0.4Ti1.6O4板状粒子粒径小、纯度高、形貌和微观结构可控,并且其制备工艺简单,能耗低,重复性高,有利于工业化生产。

    一种含铜层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法

    公开(公告)号:CN107381627B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201710744709.6

    申请日:2017-08-25

    IPC分类号: C01G23/00

    摘要: 本发明公开了一种含铜层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法,属于材料制备领域。将TiO2和Cu(NO3)2·3H2O加入到KOH水溶液中,搅拌使原料混合均匀,进行水热反应,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含铜层状钛酸钾板状粒子。该板状粒子的组成表达式为K0.8Cu0.4Ti1.6O4,其长度为1~2μm,厚度为100~200nm。相比传统固相法与熔盐法,本发明技术制备的层状K0.8Cu0.4Ti1.6O4板状粒子粒径小、纯度高、形貌和微观结构可控,并且其制备工艺简单,能耗低,重复性高,有利于工业化生产。